【摘 要】
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随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,而日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。开关电源的模拟控制技术存在无法克服的缺点:控制电路复杂,元器
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随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,而日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。开关电源的模拟控制技术存在无法克服的缺点:控制电路复杂,元器件比较多,不利于小型化的发展,并且这些元器件本身的值还会随使用时间、温度和其他环境条件的变化而变动,从而对系统稳定性和响应能力造成负面影响;控制电路一旦成型,很难修改,调试不方便;控制不灵活,复杂的控制方法也难于用模拟方法实现。数字电源正是为了克服模拟电源的复杂性而提出的,它实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何电源要求。数字电源还可通过远程诊断以确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过电压(流)保护、自动冗余等功能。由于数字电源的集成度很高,系统的复杂性并不随功能的增加而增加过多,外围器件很少,减少了占板面积,简化了设计制造流程。同时,数字电源的自动诊断、调节的能力使调试和维护工作变得轻松。
本文的主要内容是设计一款适用于数字开关电源的数字脉宽调制器。基于基本的混合型数字脉宽调制器,进行改进和创新。所设计的DPWM的位数为8-bit。时钟频率为32MHz,输出占空比信号的频率为1MHz。本文所设计的DPWM改善了基本的混合结构DPWM容易受时间,温度等各种工作条件的变化而造成的偏差,混合结构包含粗调和细调两部分,细调部分的延时单元容易受各种因素影响,导致延时时间改变,所设计的DPWM加入了延时控制模块,可通过检测每个延时单元的延时并进行调整。从而达到调整延时单元延时偏差的作用。本设计采用中芯国际0.13μm CMOS混合信号工艺进行版图设计。
本文所设计的自适应调整DPWM仍然存在一些需要改善的地方,比如优化延时控制模块的控制策略,提高DPWM的精度等。设计更优的延时控制策略可以减小DPWM的响应时间,对于数字开关电源来说,提高了输出电压的瞬态响应。
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